為了普及農(nóng)藥使用中的一些常識性問題,本人結(jié)合部分農(nóng)技網(wǎng)站、農(nóng)藥論壇,農(nóng)藥實(shí)用技術(shù)方面的刊物等多渠道資料,整理了這篇農(nóng)藥使用概述,現(xiàn)將其發(fā)表在農(nóng)資人論壇,望大家多提寶貴建議與意見,將其逐步完善,共同服務(wù)三農(nóng)。 1、農(nóng)藥間混用的原則。 農(nóng)藥混用有許多優(yōu)點(diǎn),但并不是說所有的農(nóng)藥品種都能混合使用,也不是所有的農(nóng)藥都需要混合使用?;煊檬怯袊?yán)格要求的,必須依據(jù)藥劑本身的化學(xué)和物理性質(zhì),以及病蟲草害發(fā)生的規(guī)律和生活史等,來判斷是否能混合或需要混合。各種農(nóng)藥能否相互混合使用,大體上要考慮以下幾方面的問題:
1.1.要明確農(nóng)藥混合使用的目的:農(nóng)藥混合使用主要應(yīng)達(dá)到增效、兼治和擴(kuò)大防治范圍的目的。如不能達(dá)到上述目的,就不宜混用,否則就會(huì)造成浪費(fèi),收不到應(yīng)有的效果,甚至還會(huì)造成藥害。
1.2.農(nóng)藥混合后不應(yīng)發(fā)生不良的化學(xué)和物理變化:如藥劑混合后不被分解,乳油不被破壞,懸浮液不產(chǎn)生絮聚或大量沉淀等。例如樂果、敵敵畏、馬拉硫磷、殺螟硫磷、甲萘威、混滅威、殺蟲雙等農(nóng)藥是屬于中性農(nóng)藥,它們之間可以相互混用。有不少的殺蟲劑、殺菌劑和除草劑遇到堿性物質(zhì)很快分解失效。凡在堿性條件下極易分解的藥劑,都不能與堿性物質(zhì)混合使用。
1.3.混合后無藥害:混合后混合藥液對作物不應(yīng)出現(xiàn)藥害現(xiàn)象,如出現(xiàn)藥害,就不能相互混合使用.
1.4.混配后要增效:藥劑混合后,應(yīng)該是提高了混合藥液的藥效,至少不應(yīng)降低藥效,也就是說,混配后要增效。
1.5.混合后毒性不增強(qiáng):藥劑混合后,其混合液的急性毒性一般不能高于各自原來的毒性,也就是說不能增毒。
1.6.嚴(yán)格使用濃度:有的人把1000倍的甲藥與1000倍的乙藥分別配好后再混合一起,當(dāng)作1000的甲、乙藥使用,其實(shí)混合后甲、乙兩種農(nóng)藥的稀釋倍數(shù)已不是l000 倍,而是2000倍了,應(yīng)該在配成1000倍所需用的水量中包括1份甲藥和1份乙藥。如:50公斤水加50克甲藥和50克乙藥,則為1000倍的甲、乙混合藥.
1.7.嚴(yán)格按安全間隔期采收:安全間隔期是指農(nóng)藥安全使用標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的某種農(nóng)藥在作物上最后一次施藥距收獲的天數(shù),主要為保證收獲時(shí)農(nóng)藥殘留量能降到允許的含量以下。因此,在煙草采摘收獲前的一段時(shí)間內(nèi),禁止使用農(nóng)藥。如煙草病蟲害發(fā)生面積大,而且確實(shí)需要噴施農(nóng)藥,應(yīng)延長煙草采摘收獲時(shí)間,達(dá)到安全間隔期。
2、農(nóng)藥與化肥的混用要掌握的原則。
2.1.混合后能保持原有的理化性狀,其肥效、藥效、激素均得以發(fā)揮;
2.2.混合物之間不發(fā)生酸堿中和、沉淀、鹽析等化學(xué)反應(yīng);
2.3.混合物不會(huì)對農(nóng)作物產(chǎn)生毒害作用;
2.4.混合物中各組分在藥效時(shí)間、施用部位及使用對象都較一致,能充分的發(fā)揮各自的功效。
2.5.在沒有把握的情況下,可先在小范圍內(nèi)進(jìn)行試驗(yàn),在證明無不良影響時(shí)才能混用。
3、農(nóng)藥混用提高增效性需要掌握的幾點(diǎn)因素。
3.1. 作用機(jī)理不同:農(nóng)藥之間會(huì)相互增效,特別是那些作用機(jī)理不同的農(nóng)藥,增效更加顯著,這樣就提高了防治效果。
3.2. 藥效速度不一樣:兩種農(nóng)藥藥效速度不一樣,若合理混配,可以優(yōu)勢互補(bǔ)。例如:擬除蟲菊酯類殺蟲劑作用快,而特異性殺蟲劑殺蟲速度遲緩,兩種混配可以取長補(bǔ)短,如阿維菌素與高效氯氰菊酯混配,前者殺蟲慢,后者殺蟲快,混配后可加速殺蟲作用。如保護(hù)性殺菌劑藥效緩慢,治療性殺菌劑藥效快,通常將治療性殺菌劑與保護(hù)性殺菌劑混用,如:甲霜·錳鋅。
3.3.擴(kuò)大防治譜:有些殺蟲劑對鱗翅目害蟲殺傷效果好,但對螨類無效。如果和殺螨作用很強(qiáng)的殺蟲劑或殺螨作用很強(qiáng)的殺蟲劑或殺螨劑混配,就可以同時(shí)防治鱗翅目害蟲和和螨類害蟲了。一藥多用,可節(jié)省勞力和時(shí)間。例如:阿維·噠螨靈。
3.4. 延緩抗藥性:擬除蟲菊酯農(nóng)藥比較容易引起某些害蟲產(chǎn)生抗藥性,比如棉鈴蟲,如果它們與其他殺蟲劑混配使用,就可使害蟲的抗藥性推遲產(chǎn)生或抗藥性水平低緩。據(jù)試驗(yàn)資料顯示:用20%菊馬乳油(氰戊菊酯單劑與馬拉硫磷混配)與20%氰戊菊酯分別處理棉鈴蟲,經(jīng)過16代不斷處理后,進(jìn)行抗性水平測定,發(fā)現(xiàn)用氰戊菊酯單獨(dú)棉齡蟲比用菊馬乳油處理的棉鈴蟲抗性高出65.54倍,表明菊馬乳油有顯著延續(xù)棉鈴蟲抗藥性的作用。
3.5.有效成分的加成作用:許多農(nóng)藥混用時(shí),各組分間具有相互增效的作用。例如乙酰甲胺磷與敵百蟲、二溴磷、豐丙磷、二甲硫吸磷、乙拌磷、葉蚜磷、乙硫磷、蚜滅多及亞胺硫磷當(dāng)中的一種或數(shù)種配制成混合農(nóng)藥時(shí),乙酰甲胺磷與他們之間具有相互增效作用。苯醚甲環(huán)唑與丙環(huán)唑。樂果中性和酸性殺菌性如代森鋅、可濕性硫磺、膠體硫等混用,藥效不僅不受影響,反而略有提高。等。
殺蟲混劑增效不增效怎樣來判斷呢?通常是通過一定的方法進(jìn)行試驗(yàn)得出的數(shù)據(jù),再按一定的公式計(jì)算,算出一個(gè)數(shù)字,叫“共毒系數(shù)”。共毒系數(shù)大于1,說明增效,數(shù)字越大,效果越高,共毒系數(shù)小于1,說明減效,說明兩種殺蟲劑混合后,比原來單獨(dú)使用效果還低。因此,通常大家都用共毒系數(shù)的大小來判斷和表明增效作用。例如:高效氯氰菊酯與馬拉硫磷按一定比例混配,用于棉鈴蟲試驗(yàn),其共毒系數(shù)為219,用桃蚜試驗(yàn),其共毒系數(shù)為476,這表明這兩種殺蟲劑混配有顯著增效作用。
4、農(nóng)藥間混用的注意事項(xiàng)。
幾種農(nóng)藥混合使用,可取長補(bǔ)短,收到好效果。但是,混合不當(dāng),會(huì)降低藥效,造成浪費(fèi)。殺蟲劑可分為植物性殺蟲劑、微生物殺蟲劑、無機(jī)殺蟲劑和有機(jī)殺蟲劑。每個(gè)類別還可以分。如有機(jī)殺蟲劑分有人工合成的有機(jī)殺蟲劑,如敵百蟲、敵敵畏等。按化學(xué)組成不同又可分為有機(jī)氯殺蟲劑、有機(jī)磷殺蟲劑、有機(jī)氮?dú)⑾x劑、擬除蟲菊脂殺蟲劑等。殺菌劑可分為保護(hù)劑、治療劑、鏟除劑。按來源可分為無機(jī)殺菌劑、有機(jī)合成殺菌劑、農(nóng)用抗菌素、植物性殺菌素。簡單地問殺蟲劑和殺菌劑能混用嗎的問題,是很難答復(fù)的。如殺蟲的敵百蟲可以和殺菌的退菌特、代森類、福美類混合使用,而殺蟲的樂果、敵敵畏就不能與殺菌的石硫合劑、波爾多液、石灰等混用。要具體到藥物的成分、特性,混合后能否產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng)生成有毒的、無效的其它物質(zhì)。
4.1.酸堿度是影響各組分有效性的重要因素。在堿性條件下,氨基甲酸酯、擬除蟲菊酯類殺蟲劑,福美雙、代森環(huán)等二硫代氨基甲酸類殺菌劑易發(fā)生水解或復(fù)雜的化學(xué)變化,從而破壞原有結(jié)構(gòu)。在酸性條件下,2.4-D鈉鹽、2鉀4氯鈉鹽、雙甲脒等會(huì)分解,因而降低藥效。
有些殺蟲劑遇堿性物質(zhì)會(huì)分解失效,如有機(jī)磷類殺蟲劑,如果與它們混配的藥劑具有堿性會(huì)減效,所以并不是所有殺蟲劑混配一定就會(huì)增效。有的農(nóng)民朋友常拿幾種殺蟲劑,到田頭混在一起使用,這種操作方法不妥,要注意使用。
4.2.有機(jī)硫類和有機(jī)磷類農(nóng)藥不能與含銅制劑的農(nóng)藥混用。如二硫代氨基甲酸鹽類殺菌劑、2.4-D鹽類除草劑與銅制劑混用因與銅離子結(jié)合而失去活性。
4.3.微生物殺蟲劑和內(nèi)吸性有機(jī)磷殺蟲劑不能與殺菌劑混用。
4.4.乳油和可濕性粉劑混用,要求不出現(xiàn)分層、浮油、沉淀等現(xiàn)象。
4.5.應(yīng)避免混合物出現(xiàn)藥害,混合物組成中有效成分的化學(xué)變化可產(chǎn)生藥害,例如石硫合劑與波爾多液混用可產(chǎn)生有害的硫化銅,也會(huì)增加可溶性銅離子含量,敵稗、丁草胺等不能與有機(jī)磷、氨基甲酸酯殺蟲劑混用。
5、化肥、農(nóng)藥、激素混用注意事項(xiàng)。
化肥與農(nóng)藥混合一般而言,固體農(nóng)藥化肥可直接混用,其要求不甚嚴(yán)格,而固液混合或液液混合則應(yīng)先考慮混合后可能發(fā)生的變化,因而肥藥混合要注意以下幾個(gè)方面:
5.1.堿性農(nóng)藥如波爾多液,石硫合劑、松脂合劑等不能與碳酸銨、硫酸銨、硝酸銨、氯化銨等銨態(tài)氮肥和過磷酸鈣混合,否則易產(chǎn)生銨揮發(fā)或產(chǎn)生沉淀,從而降低肥效;
5.2.堿性化肥如氨水、石灰、草木灰不能與敵百蟲、樂果、速滅威、甲胺磷、托布津、井崗霉素、多菌靈、葉蟬散、殺蟲菊酯類殺蟲劑等農(nóng)藥混合使用,因?yàn)槎鄶?shù)有機(jī)磷農(nóng)藥在堿性條件下會(huì)發(fā)生分解失效。
5.3.化肥不能與微生物農(nóng)藥混合,因?yàn)榛瘜W(xué)化肥揮發(fā)性、腐蝕性強(qiáng),若與微生物農(nóng)藥如殺螟桿菌、青蟲菌等混用,易殺死微生物,降低防治效果。
5.4.含砷的農(nóng)藥不能與鉀鹽、鈉鹽等混合使用,例如砷酸鈣、砷酸鋁等如鉀鹽、鈉鹽混合則會(huì)產(chǎn)生可溶性砷,從而發(fā)生藥害。在所有的肥藥混合使用中,以化肥與除草劑混合最多,殺蟲劑次之,而殺菌劑較少。
6、化肥與化肥混合的注意事項(xiàng)。
6.1.過磷酸鈣不能與草木灰、石灰氮、石灰等堿性肥料混用,否則會(huì)降低磷的有效性;磷礦粉、骨粉等難溶性磷肥也不能與草木灰、石灰氮、石灰等堿性肥料混用,否則由于土壤中的有機(jī)酸被中和,使難溶性磷肥更加難以溶解,作物無法吸收利用;
6.2.鈣鎂磷肥等堿性肥料不能與銨態(tài)氮肥混施,因?yàn)閴A性肥料若與銨態(tài)氮肥混施,會(huì)增加銨揮發(fā)。
6.3.化學(xué)肥料不能與細(xì)菌性肥料混用,因?yàn)榛饰?、腐蝕性、揮發(fā)性較強(qiáng),如與根瘤菌等細(xì)菌性微生物混合,會(huì)殺傷或抑制活菌體,使細(xì)菌性肥料失效。
鑒別激素能否與其它農(nóng)藥、化肥混合最簡單的方法是將農(nóng)用激素與農(nóng)藥或是化肥放到同一個(gè)容器內(nèi)進(jìn)行混合,并制成溶液,如果沒有浮油、絮結(jié)、沉淀、變色、發(fā)熱和產(chǎn)生氣泡等現(xiàn)象發(fā)生,就表明可混合使用。辛硫磷可以與多菌靈混用。
7、農(nóng)藥與肥料的相互作用。
7.1. 殺蟲、殺螨劑與肥料混用。
7.1.1.殺蟲劑對植物礦質(zhì)營養(yǎng)的影響眾多生產(chǎn)實(shí)踐證明,許多氯代烴類、有機(jī)磷類和氨基甲酸酯類農(nóng)藥能影響植物生長和礦質(zhì)營養(yǎng)。乙拌磷能降低玉米對錳的吸收,而增加對鋅的吸收;甲拌磷的使用可使棉花植株體內(nèi)含氮量下降;殺蟲脒處理棉花后,棉葉柄中鈣、鎂、磷、鉀等元素的濃度增加。在研究不同氮肥和殺線蟲劑對棉花的混合作用時(shí),殺線蟲劑顯著地促進(jìn)了棉花的生長,增加了產(chǎn)量和提高棉葉中氮和鉀的含量;涕滅威的作用大于殺線威,同單用殺線蟲劑和單用氮肥比,殺線蟲劑同氮肥(硝銨、硫銨、尿素)配合使用,棉花的株高、單株總桃數(shù)、植株干重及葉中氮、磷含量都有明顯增加。水稻上的試驗(yàn)表明,呋喃丹和甲拌磷增加了水稻對氮素的吸收,而且呋喃丹比甲拌磷對氮的吸收促進(jìn)作用強(qiáng),氮肥和殺蟲劑的相互作用是增效的。在研究高梁施用過磷酸鹽和久效磷對磷吸收的相互作用時(shí),發(fā)現(xiàn)在殺蟲劑應(yīng)用濃度低時(shí),過磷酸鹽和久效磷混合使用對磷素的吸收表現(xiàn)出拮抗作用,而在久效磷濃度較高時(shí),則表現(xiàn)出協(xié)同作用。
7.1.2. 肥料對殺蟲劑的影響 氮、磷、鉀肥與殺蟲劑混用有可能改善一些農(nóng)藥的表面活性,增加其滲透性和附著力等,從而增加其殺蟲活性。對一些微量元素來說,則可能與不同的殺蟲劑發(fā)生反應(yīng),增加或減少其活性。一些肥料本身還可作為殺蟲劑、殺菌劑應(yīng)用,如俄羅斯人用硝酸銨作殺線蟲劑,既防治土壤線蟲又減少應(yīng)用殺蟲劑而造成的環(huán)境污染。植物營養(yǎng)的改善也會(huì)提高其對蟲害的抵抗力,幼嫩組織或分生組織較成熟的或生長緩慢的部分易受蟲害,因此施用氮肥與害蟲侵襲之間通常呈正相關(guān),但大量施用鉀肥能減少蟲害的侵襲。植物體內(nèi)糖、氨基酸、酰胺等是多數(shù)刺吸式昆蟲的飼用刺激物,植物體礦質(zhì)營養(yǎng)的變化會(huì)影響這些物質(zhì)的變化,施肥就可通過調(diào)整這些低分子有機(jī)化合物的累積或可作為驅(qū)蟲劑化合物的減少,對植物的抗蟲性產(chǎn)生影響。礦質(zhì)元素硅在植物表皮細(xì)胞的沉積對刺吸式昆蟲的口針,特別是咀嚼式昆蟲的上顎還是一種機(jī)械障礙,在一些缺硅的地區(qū)配合殺蟲劑施用硅素將提高殺蟲劑的效果。合理地進(jìn)行殺蟲劑與肥料的混用,可通過提高殺蟲劑在植物體、害蟲體的滲透、吸收、傳導(dǎo),提高植物的抗蟲能力,從而提高防治效果,減少殺蟲劑的用量。
7.2. 殺菌劑與肥料的混用。
7.2.1. 殺菌劑對植物礦質(zhì)營養(yǎng)的影響殺菌劑的應(yīng)用對植物礦質(zhì)營養(yǎng)也能產(chǎn)生一定的影響??司?、福美雙、五氯硝基苯、敵克松、代森錳鋅等能降低玉米對錳的吸收,而增加對鋅的吸收,植株鮮重增加。葉面噴施多菌靈、甲基托布津、代森鋅和福美雙都使花生葉片中氮素含量增加,甲基托布津和多菌靈對氮素的提高最大;且甲基托布津、多菌靈、高濃度的代森鋅和福美雙的應(yīng)用還增加了葉片中磷、鉀的含量。
7.2.2. 肥料及植物營養(yǎng)對殺茵劑的影響施肥常導(dǎo)致植物抗病性的增加或減少,從而對殺菌劑的防病效果產(chǎn)生影響。1988年,Jam-riska等將殺菌劑同氮肥混用,二者間表現(xiàn)出一定的協(xié)同作用。德國有專利報(bào)道,番茄用80%的代森錳鋅(4.50kg/hm2)和甲霜靈——代森鋅(4.50kg/hm2)處理;與硝銨——尿素溶液混用,5d后降雨10mm,其對疫霉的防效達(dá)80。3%,只有15%的侵染,而不與硝銨素溶液混用的對照對疫霉的防效58.5%,侵染率達(dá)31.7%,肥料對農(nóng)藥有明顯的增效作用,并認(rèn)為這種增效作用是由于硝銨——尿素溶液減少了殺菌劑從植物表面被雨水淋失,增加了吸收的緣故。通過施肥改善營養(yǎng)狀況(如施用尿素)也會(huì)促進(jìn)作物對內(nèi)吸殺菌劑的吸收,在小麥生產(chǎn)中噴施殺菌劑丙環(huán)唑和尿素混合物,由于尿素的葉面高活性及應(yīng)用丙環(huán)唑和尿素后作物的高光合速率,提高了小麥對丙環(huán)唑的吸收。氮的施用一般增加植物的感病性。Mascagni研究氮肥和殺菌劑(代森錳鋅和三唑酮)對冬小麥的作用時(shí)報(bào)道,增施氮肥使小麥葉銹的發(fā)病程度加重,施氮降低了殺菌劑的防病效果,需要增加殺菌劑的用量以減少病害。而鉀素營養(yǎng)的改善則有利于提高寄主植物的抗病性,Wells證明鉀肥是應(yīng)用殺菌劑防治水稻病害的一個(gè)補(bǔ)充。鈣和一些微量元素如銅作為殺菌劑應(yīng)用已有悠久歷史,波爾多液的有效成分就是鈣和銅。
7.3. 除草劑與肥料的混用。
7.3.1. 混用對作物產(chǎn)量的影響在農(nóng)藥與肥料混用中,除草劑與肥料混用研究最多,實(shí)踐應(yīng)用也最多。國外這方面的應(yīng)用研究始于60年代中期,如日本東北農(nóng)業(yè)試驗(yàn)場本谷耕一等人研究五氯苯酚(PCP)與化肥混用后的相互作用,美國羅門哈斯公司研制攙混尿素藥肥等。Pandey報(bào)道,在鷹嘴豆(Cicer arietinum)田應(yīng)用除草劑氯乙氟靈、甲羧除草醚、特丁凈、除草醚和撲草凈等顯著提高了作物產(chǎn)量,幾種除草劑與磷肥的增效作用達(dá)到了顯著水平。Kza-kova證明混合應(yīng)用氮磷鉀肥與2,4—D或西瑪津單獨(dú)應(yīng)用增加玉米產(chǎn)量,表現(xiàn)出對產(chǎn)量的增效作用。
7.3.2. 肥料對除草劑的影響 除草劑與肥料對除草劑的活性有不同程度的影響。KonelaP等研究施氮肥對高粱田雜草生長及除草劑效果的影響時(shí)發(fā)現(xiàn),隨著施氮水平的提高,在播后15~30d內(nèi)雜草Trianthema mnogyna的數(shù)量增加,且在莠去津或莠去津 + 草凈津的存在下,施氮水平提高雜草的數(shù)量和生物量也增加。Scifers報(bào)道,葉面肥料與2,4—D混用使2,4—D的除草活性增加50%,同單用除草劑相比,2,4—D特別是西瑪津與氮磷鉀肥料混合應(yīng)用,減少了雜草的發(fā)生。草甘膦與液體肥料尿素或硫酸銨混用同樣增加了草甘膦的除草活性。Lich研究發(fā)現(xiàn),草甘膦與28%尿素硝銨肥料(UAN)混用對Velverleaf的防效較單用草甘膦增效15%左右,在對Common lambsquarters的防治上也有類似表現(xiàn),1995年試驗(yàn)單用草甘膦的防效為41%,而與28%的UAN混用的防效達(dá)97%,增效顯著。
7.3.3. 除草劑對植物礦質(zhì)營養(yǎng)的影響不僅肥料對除草劑有不同程度的影響,而且除草劑的應(yīng)用對肥料的效果及植物的礦質(zhì)營養(yǎng)也有多種不同的影響。不同的除草劑有不同的表現(xiàn),撲草凈能促進(jìn)礦化和硝化作用,綠谷隆在高劑量的情況下較對照也增加了土壤中礦化氮的含量。馬鈴薯蛋白質(zhì)代謝顯著地受撲草凈和綠谷隆的影響,蛋白氮的含量隨此兩種除草劑的用量的增加而增加。Jitendray報(bào)道莎稗磷在0.3—0.6kg/hm2、去草胺在1.5kg/hm2,特別是惡草靈在1.Okg/hm2時(shí)減少了水稻吸收有效磷的比率,在秧苗移栽60d,施氮60kg/hm2時(shí),莎稗磷顯著地降低了磷素的可利用能力。Robert研究氟樂靈對玉米生長和養(yǎng)分含量的影響時(shí)發(fā)現(xiàn)土壤中0.25mg/kg的氟樂靈,使玉米幼苗體內(nèi)磷素含量減少60%,鉀含量減少35%,鋅含量減少43.4%,而鎂、鈣含量分別增加18.1%和15.9%;幼苗的生長也受到抑制,植株干重減少38.4%。但是,通過施用磷肥、鉀肥可解除氟樂靈對玉米生長的抑制,顯著地提高植株干重及體內(nèi)磷、鉀的含量,并使鎂、鈣含量下降。
7.4.植物生長調(diào)節(jié)劑與肥料混用。
7.4.1. 施肥與礦質(zhì)養(yǎng)分對植物生長調(diào)節(jié)物質(zhì)的影響 礦質(zhì)養(yǎng)分中氮素對根的生長及細(xì)胞分裂素(CYT)的產(chǎn)生和向地上部運(yùn)輸有突出的影響,Stattelmach報(bào)道給馬鈴薯提供氮,CYT的輸出增加,而終止供氮素,CYT的輸出劇減,磷、鉀的供應(yīng)對CYT的合成和輸出也有影響。氮供應(yīng)不足明顯加強(qiáng)植物體中脫落酸(ABA)的合成,促使植株老化。在對赤霉素(GA)的影響上,氮素起突出的作用,如在馬鈴薯中,中斷氮素的供給馬鈴薯莖中的GA含量明顯下降。與此同時(shí),ABA的水平急劇提高,因此施肥與合理應(yīng)用植物生長調(diào)節(jié)劑關(guān)系密切,如對禾谷類作物施高水平的氮肥,由于促進(jìn)了GA的合成及提供了高水平的氮營養(yǎng),能促進(jìn)莖的生長,增加了倒伏的危險(xiǎn)。為了避免這種情況,在施用氮肥的同時(shí),就可結(jié)合施用矮壯素以抑制GA的合成。
7.4.2. 植物生長調(diào)節(jié)劑對植物營養(yǎng)的影響 Giridhar研究矮壯素(CCC)和磷素對花生生長和產(chǎn)量的影響時(shí)證明,矮壯素的應(yīng)用顯著地提高了花生中蛋白氮的含量。Iremien應(yīng)用多效唑?qū)е掠衩兹~片中的葉綠素a和葉綠素b顯著增加,大豆噴施多效唑(MET),葉綠素含量也明顯增加,實(shí)際上,與葉綠素合成有關(guān)的礦質(zhì)養(yǎng)分如鎂的含量也增加了。許多研究證明,植物生長調(diào)節(jié)劑與肥料混合施用在作物產(chǎn)量的影響上有明顯的協(xié)同作用。總之,在農(nóng)藥與肥料的混用過程中,農(nóng)藥與肥料及植物的礦質(zhì)營養(yǎng)關(guān)系密切,相互作用。這種相互作用既包含物理上的(如農(nóng)藥劑型、肥料物理性質(zhì)上的),也有化學(xué)上的(農(nóng)藥肥料間的化學(xué)反應(yīng)等),還有生物活性和生物學(xué)效應(yīng)上的相互作用。研究它們之間的關(guān)系,對于合理協(xié)調(diào)使用農(nóng)藥、肥料,尤其是科學(xué)地進(jìn)行藥肥混用,將施肥、施藥兩項(xiàng)獨(dú)立的農(nóng)業(yè)技術(shù)合二為一,既簡化農(nóng)事操作程序、減輕勞動(dòng)強(qiáng)度,又促進(jìn)作物增產(chǎn)增收具有十分重要的意義。
農(nóng)藥與肥料混用的提出及意義在農(nóng)業(yè)科學(xué)研究和生產(chǎn)實(shí)踐中,由于施肥引起植物礦質(zhì)營養(yǎng)的變化,必定引起植物生長及體內(nèi)新陳代謝等一系列的生理變化,從而影響一些農(nóng)藥,尤其是一些內(nèi)吸殺蟲劑、殺菌劑、除草劑和植物生長調(diào)節(jié)劑在植物體內(nèi)的滲透、吸收、傳導(dǎo)、代謝,對農(nóng)藥的應(yīng)用效果產(chǎn)生直接和間接的影響。在藥肥混用中,肥料還會(huì)對一些農(nóng)藥組分的生物活性產(chǎn)生活化或鈍化的直接影響,同樣,農(nóng)藥不僅對所防治對象產(chǎn)生影響,而且還會(huì)直接或間接影響農(nóng)作物,進(jìn)而影響其對礦質(zhì)養(yǎng)分的吸收、代謝。因此,研究農(nóng)藥、肥料和農(nóng)作物之間的關(guān)系,在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中進(jìn)行農(nóng)藥、肥料混用或結(jié)合使用,可避免農(nóng)藥、肥料間的拮抗作用及對作物的不良影響,增加它們之間的協(xié)同作用,減少農(nóng)藥與肥料的用量,獲得最佳的應(yīng)用效果,從而保護(hù)環(huán)境、提高農(nóng)作物的產(chǎn)量。
8、使用殺菌劑的注意事項(xiàng)。
8.1.多位點(diǎn)殺菌劑:一般選擇性較差,作用靶點(diǎn)在靶標(biāo)和非靶標(biāo)生物中沒有差異或差異較小,使用時(shí)主要利用病原菌與作物對藥劑的忍耐程度差異,選擇適當(dāng)時(shí)期合理使用劑量。這種類型的殺菌劑必須不具有內(nèi)吸性,以免藥害,防治植物病害只具有保護(hù)作用。如果加工中加入滲透劑或顆粒過細(xì),通過不同途徑進(jìn)入植物體,即可造成藥害。多位點(diǎn)殺菌劑的主要種類和品種:無機(jī)殺菌劑(銅制劑、硫制劑等)、有機(jī)硫殺菌劑(福美鋅、福美雙、福美甲胂、丙森鋅、代森鋅、代森銨、代森錳鋅、二硫氰基甲烷等)、取代苯類(五氯硝基苯、百菌清)、二甲酰亞胺類(腐霉利、撲海因、菌核凈)、植物素殺菌劑(乙蒜素)
8.1.1.銅素殺菌劑:包括波爾多液、氫氧化銅、氧化亞銅、琥膠肥酸銅、絡(luò)氨銅等。銅等重金屬離子可以破壞細(xì)胞膜的透性、鈍化蛋白、干擾Mg++、K+平衡,影響葉綠素代謝和呼吸作用等,沒有選擇性。為了防止銅等重金屬離子的藥害,一般制成難溶性鹽類或絡(luò)合物殺菌劑,減少游離的銅離子。如波爾多液(Bordeaux mixture)就是將易溶于水的硫酸銅與石灰反應(yīng)產(chǎn)生難溶性的堿式硫酸銅,使用以后在生物和環(huán)境物理化學(xué)作用下逐步釋放銅離子起殺菌作用。這不僅延長了持效期,而且增加了安全性。 Cu(SO)45H2O + CaO + H2O→CuSO4xCu(OH)2yCa(OH)2zH2O (xyz因配置方法和配比不同而異). 但是如果波爾多液等難溶性銅鹽中含有多余的 Ca++或Cu++,以及在高溫、高濕和前后使用酸、堿性化合物時(shí),會(huì)加速銅離子的釋放,容易造成藥害。已知對Ca++ 敏感的有茄科、葫蘆科、葡萄等作物;對Cu++ 特別敏感的有李、桃、鴨梨、白菜、小麥等;對Cu++比較敏感的有蘋果、中國梨、柿、大豆、蕪箐等作物。 銅制劑藥害癥狀:可使黃瓜、蘋果等葉片褪綠、幼芽和葉緣葉尖青枯、葉斑及類似病毒病的花葉癥狀等,果實(shí)上形成小黑點(diǎn)銹斑。在水稻上也可以造成藥害,有的水稻品種比較敏感,葉片尤其是葉緣呈紅褐色。如氫氧化銅和氫氧化亞銅噴霧2天后可使葉尖、葉緣呈紫紅色,或紫紅斑點(diǎn);30%琥膠肥酸銅1:400-700倍在水稻抽穗前3天噴霧,兩天后泗優(yōu)422品種葉尖呈紫紅色,5-7天后恢復(fù)正常。但在閔優(yōu)香粳上沒有藥害。這種藥害與高溫高濕有關(guān)。在秧田使用可造成秧苗枯黃,甚至死苗。 銅鹽不能與酸堿性化合物混用,如石硫合劑、松脂合劑、礦物油混用。噴施波爾多液的作物15天內(nèi)不能噴石硫合劑。大棚內(nèi)、高溫高濕條件下慎用。銅制劑與福美類和代森類殺菌劑混用有拮抗作用。
氟硅酸呈強(qiáng)酸性,在高溫高濕條件下對花生葉片有藥害;在水稻上使用,加大使用劑量或在高溫下也會(huì)引起葉片枯斑。與堿性化合物混用易分解失效。
8.1.2. 硫素殺菌劑:硫磺(sulphur)因成本低及被認(rèn)為是安全的傳統(tǒng)殺菌劑,目前被大量用于殺菌劑的復(fù)配使用。此外還有膨潤硫(sulfur bentonite)、石硫合劑(lime Sulphur)在生產(chǎn)上廣泛使用。 S 在一般情況下安全,但在17℃以下效果較差,30℃以上高溫使用常造成對植物的藥害。S可以取代元素O在氧化還原反應(yīng)中形成有毒的H2S而不是 H2O,可引起葉片枯斑。石硫合劑可以被氧化或在弱酸下水解釋放S和H2S.石硫合劑的防病效果好于硫的其他制劑,但極易發(fā)生藥害。不同植物對石硫合劑的敏感性不同,桃、李、梅、梨、葡萄、豆類、馬鈴薯、番茄、蔥、姜、黃瓜、甜瓜等最易藥害,在高溫季節(jié)應(yīng)該盡量避免使用。果樹在休眠期可以使用。
8.1.3.雙胍辛烷苯基磺酸鹽:該藥劑對蘆筍嫩莖會(huì)造成彎曲,對某些花卉(如玫瑰)有藥害。
8.1.4.有機(jī)胂殺菌劑 有機(jī)胂對植物生殖生長階段有強(qiáng)烈的藥害作用,如對水稻輕度藥害表現(xiàn)莖葉有暗褐色灼傷斑、穗小、千粒重低、嚴(yán)重時(shí)谷粒成青殼或花序狀,或莠而不實(shí)。有機(jī)胂殺菌劑進(jìn)入土壤以后,容易被微生物降解成無機(jī)砷在土壤中殘留,無機(jī)砷對植物的營養(yǎng)生長有強(qiáng)烈的抑制作用,其他重金屬化合物也可能引起類似藥害癥狀。
8.1.5. 有機(jī)硫殺菌劑。
福美雙作為種子處理劑一般比較安全,但在溫室里用于黃瓜濃度稍高會(huì)引起枯斑。在蘋果上劑量稍大,容易引起果銹。
代森錳鋅等安全性較高,但對蘋果幼果也會(huì)引起銹果等癥狀的藥害。因?yàn)槠茐墓嫦炠|(zhì)沉積,推薦濃度下使用對美國紅提會(huì)造成嚴(yán)重的銹果癥狀。
代森銨呈弱堿性,對植物有滲透能力,因此很容易造成藥害。主要表現(xiàn)灼傷癥狀。50%水劑用于水稻,稀釋倍數(shù)不能低于1000倍。一般不用于果樹。
二硫代氨基甲酸鹽類殺菌劑(福美和代森類殺菌劑)不能與含銅等重金屬化合物混用,也不能與石硫合劑混用或15天內(nèi)前后使用。二硫代氨基甲酸鹽類與銅制劑混常表現(xiàn)有拮抗作用,這是氨荒酸根與銅離子2:1鰲合的結(jié)果。
8.1.6.取代苯類。
百菌清常用于果樹和蔬菜病害防治。但梨和柿比較敏感,不宜使用。在濃度較高時(shí)也會(huì)引起桃、梅、蘋果等藥害。蘋果落花后20天內(nèi)使用會(huì)造成果實(shí)銹斑。
五氯硝基苯對絲核菌特效,對甘藍(lán)根腫病、白絹病、放線菌有效。常用作種子處理劑和土壤處理劑。使用時(shí)與幼芽或瓜類葉片接觸會(huì)有灼傷癥狀的藥害。
8.2.單位點(diǎn)專化性殺菌劑:單位點(diǎn)?;詺⒕鷦┑闹饕飳W(xué)性狀表現(xiàn)具有高度選擇性。位點(diǎn)?;詺⒕鷦┛梢允莾?nèi)吸性或非內(nèi)吸性殺菌劑。內(nèi)吸性殺菌劑大多具有治療作用,具備兩種獨(dú)特的生物學(xué)特性。第一,藥劑分子能夠通過植物莖葉、種子或根表面進(jìn)入植物體,并能在體內(nèi)輸導(dǎo);第二,它的作用方式具備?;?,對病原菌有效,而不影響寄主植物。因此,單位點(diǎn)殺菌劑一般對植物比較安全。但是,值得注意的是也有部分專化性殺菌劑使用不當(dāng),可能對不同類型的植物產(chǎn)生不同程度的藥害。
單位點(diǎn)殺菌劑主要品種有有機(jī)膦殺菌劑,包括異稻瘟凈、乙磷鋁、甲基立枯磷等;苯并咪唑類殺菌劑,包括多菌靈、噻菌靈、硫菌靈、乙霉威等;酰胺類,如噻氟菌胺(滿穗);氨基甲酸酯類如霜霉威;吡咯類如咯菌腈(適樂時(shí));噻唑類如噻枯唑、三環(huán)唑;惡唑類如惡霉靈;甲氧嗎啉類包括烯酰嗎啉、氟嗎啉;苯酰胺類如甲霜靈;抗菌素如井岡霉素、多抗霉素;二甲基甲酰胺類如速克靈、撲海因、菌核凈;苯胺嘧啶類如嘧霉胺;甲氧丙烯酸酯類如阿米西達(dá)、翠貝等;麥角甾醇生物合成抑制劑中的脫甲基抑制劑(DMI)類殺菌劑包括三唑酮、烯唑醇、丙環(huán)唑、戊唑醇、氟硅唑、惡醚唑、咪鮮胺、氯苯嘧啶醇等。
8.2.1. EBI殺菌劑。
麥角甾醇生物合成抑制劑的生長調(diào)節(jié)劑作用經(jīng)常掩蓋了它們的非?;运幒ΠY狀,如引起的葉片扭曲、壞死、枯萎或落葉。
三唑類殺菌劑作為土壤和種子處理,使用不當(dāng)會(huì)出現(xiàn)出苗率降低、幼苗僵化的藥害癥狀。表現(xiàn)地上部分的伸長和小麥苗的葉、根和胚芽鞘的伸長受到抑制。
三唑類殺菌劑作為噴施處理會(huì)使瓜果果型變小、植株或枝條縮短、節(jié)間縮短葉片變小、呈深綠,延緩葉綠體衰老,提高耐寒和抗旱能力,增加座果率。在水稻上使用會(huì)導(dǎo)致水稻等作物葉片短小、嚴(yán)重時(shí)甚至不能抽穗。如:2003年9月江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)杭集、楊廟及公道等地水稻出現(xiàn)不抽穗、不灌漿現(xiàn)象。到10月中旬該區(qū)發(fā)生水稻不抽穗現(xiàn)象的共涉及8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、48個(gè)村、658戶農(nóng)戶,受損面積總計(jì)達(dá)1466畝。根據(jù)專家實(shí)地會(huì)診認(rèn)定,水稻不抽穗的原因可能是所用農(nóng)藥中含有抑制細(xì)胞生長類物質(zhì)所致。同年,江蘇宿遷市和安徽省也發(fā)生了大面積的類似藥害。
水稻大面積不能抽穗的原因是否與在抽穗前使用烯唑醇等有關(guān)值得進(jìn)一步研究。已知烯唑醇等DMI類殺菌劑也是植物體內(nèi)促進(jìn)細(xì)胞伸長的赤霉素生物合成抑制劑。烯唑醇防治西瓜和辣椒苗期白粉病,曾在浙江和江蘇造成嚴(yán)重的僵苗;烯唑醇的同系物多效唑處理早稻秧苗,會(huì)造成后茬粳稻秧苗僵化;三唑酮種子處理,也曾經(jīng)造成小麥大面積不出苗;三唑類噴施黃瓜,導(dǎo)致節(jié)間縮短、葉片和瓜果短小。如40%福星(氟硅唑)8000-10000倍在陜西防治梨黑星病時(shí)就發(fā)生過卷葉癥狀的藥害。
DMI類殺菌劑阻止生長的調(diào)節(jié)或藥害機(jī)制:(1)三唑類殺菌劑防治病害的機(jī)制是抑制真菌體內(nèi)Cyt P450單加氧酶的活性,破壞麥角甾醇生物合成,導(dǎo)致細(xì)胞膜損傷而死亡。同樣也能抑制植物體內(nèi)赤霉素生物合成過程中的C-14位脫甲基酶Cyt P450單加氧酶,使促進(jìn)細(xì)胞伸長的赤霉素不能合成,從而植物表現(xiàn)矮化,葉片果實(shí)短小。(2)高劑量下藥劑分子與膜甾醇直接作用引起脂質(zhì)過氧化細(xì)胞死亡。在植物上表現(xiàn)褪綠和枯斑。(3)咪唑類殺菌劑在植物生理pH下都是質(zhì)子化的,相反三唑類則是非質(zhì)子化的。藥劑在不同作物上表現(xiàn)不同活性可能與植物體內(nèi)的生理pH有關(guān)。(4)引起與赤霉素代謝相關(guān)的激素ABA代謝失衡,含量增加,ABA具有抑制細(xì)胞伸長的生理作用。
影響DMI殺菌劑藥害程度的因子:(1)植物種類和品種。一般雙子葉作物比單子葉作物對EBI更加敏感,所以EBI殺菌劑在雙子葉植物上使用更容易造成藥害。相同作物種類的不同品種對DMI的敏感性差異也很大,如粳稻比秈稻敏感。(2)藥劑分子。主要與品種及其異構(gòu)體關(guān)系極大。
與藥劑品種的關(guān)系:不同DMI類殺菌劑在相同濃度下種子處理與對照相比,對禾谷類作物出苗12天葉面積的生長抑制如下:抑霉唑15%,三唑醇16%,丙環(huán)唑20%,三唑酮22%,氯苯嘧啶醇23%,乙環(huán)唑27%,芐氯三唑醇28%,烯唑醇45%。
與異構(gòu)體的關(guān)系:DMI一般含1-2個(gè)不對稱碳原子,所以有2或4個(gè)對映體,他們常有顯著的生物特性差異。一般R-異構(gòu)體有高的殺菌活性,S-異構(gòu)體有強(qiáng)的植物生長調(diào)節(jié)作用(PGR)活性。如烯唑醇R(-)對映體的殺菌活性比S(+)高100倍。而S(+)異構(gòu)體的生長調(diào)節(jié)作用比R(―)異構(gòu)體強(qiáng)100倍。多效唑(S,S)-對映體有較高的植物生長調(diào)節(jié)(PGR)活性,而(R, R)-對映體則有較高的抗菌活性。
與植物組織的關(guān)系:分生組織特敏感,抑制細(xì)胞伸長。
8.2.2. 甲氧丙烯酸酯類:這是一種新型的特廣譜、特高效、特安全的低毒殺菌劑。如阿米西達(dá)目前在國際上已登記防治400多種植物病害。但是也有少數(shù)植物品種特別敏感,在這些作物上使用容易造成藥害。如雖然在紅富士等蘋果上使用安全,但在嘎啦品種的蘋果上使用就特別敏感,在幼果期使用會(huì)造成嚴(yán)重的銹果藥害癥狀,高溫下噴施還會(huì)造成落葉。在云煙G80品種上噴施也會(huì)造成過敏性枯斑。
8.2.1種子處理劑:
水稻種子處理劑 強(qiáng)氯凈處理水稻種子的安全系數(shù)很低,對水稻極不安全。
拌種靈 對擔(dān)子菌中的銹菌、黑粉菌、絲核菌有特效。常用于種子處理和土壤處理。對雙子葉植物比較安全,一般以種子量的0.1% -0.3%有效成分拌種。但單子葉作物容易藥害,種子量的0.1%處理即可降低小麥出苗率15%-20%.遇不良環(huán)境,藥害更重。
DMI類殺菌劑:包括三唑類、咪唑類和嘧啶類等許多殺菌劑,由于這類殺菌劑活性高、殘效期長,一些企業(yè)開發(fā)了這類殺菌劑的種子處理劑,對小麥種子包衣或拌種會(huì)因這類殺菌劑能夠干擾植物體內(nèi)的赤霉素(GA3)和脫落酸(ABA)的平衡,在遇到寒流、干旱、水漬等不利于種子發(fā)芽或出苗的脅迫條件,會(huì)出現(xiàn)明顯的藥害,表現(xiàn)出苗慢,出苗率低,甚至不出苗。
8.2.2土壤處理劑:
溴甲烷:是一種無色、無味、高毒、滅生性液體化合物。3.5 度以上揮發(fā)成比空氣重的氣體。常用于土壤處理,廣譜高效殺滅土壤中的各種生物。包括土居線蟲(根結(jié)線蟲、胞囊線蟲、腐生線蟲等)、一年或多年生雜草及種子、土居真菌和細(xì)菌、土居害蟲等。土層15-20厘米處溫度8度以上時(shí)處理,覆蓋48-72小時(shí)后揭膜通風(fēng)7-10天后播種或移栽蔬菜。如果土溫較低需延長通風(fēng)時(shí)間,否則會(huì)對移栽作物有強(qiáng)烈的藥害。
棉?。涸谕寥乐修D(zhuǎn)化成異硫氰酸甲酯,滅生性土壤處理劑??蓺缤寥乐兄参锓N子。溝施或撒施于20cm處立即覆土加蓋薄膜一定時(shí)間后松土通氣播種。生長期不能使用。施藥與播種間隔期視土溫而定。10厘米土層溫度25度間隔8天;20度間隔11天;15度間隔24天。一般在土壤溫度18-30度處理,間隔2-3周播種。最佳處理土壤溫度12-18度,含水量在40%以上處理。
9、農(nóng)藥與其他助劑的混用增效性。
在防治農(nóng)作物病蟲草害時(shí),將少許植物油,或礦物油,或白糖,或洗衣粉、食鹽等同農(nóng)藥混合使用,可顯著提高藥效,增強(qiáng)防治效果。
9.1.波爾多液加白糖防止沉淀。波爾多液是防治多種作物病害的殺菌劑,果樹和蔬菜霜霉病、炭疽病、潰瘍病等均有良好的防治效果,生產(chǎn)上應(yīng)用十分廣泛。但使用中的突出問題表現(xiàn)為沉淀快,稍不注意用后易產(chǎn)生藥害。經(jīng)試驗(yàn),在波爾多液中加入白糖效益較好,未加白糖的放置15—20分鐘便出現(xiàn)沉淀,而加了白糖的波爾多液放置12小時(shí)也無沉淀產(chǎn)生。具體方法是:配制波爾多液時(shí),盡量選用優(yōu)質(zhì)生石灰和硫酸銅,根據(jù)需要正確進(jìn)行配制,再在每100公斤配好的藥液中加入1公斤白糖,充分?jǐn)嚢杈鶆蚣纯?。這樣,可明顯提高波爾多液的穩(wěn)定性,白糖被作物吸收后,更有于預(yù)防病害。
9.2.石硫合劑加洗衣粉和食鹽效果佳。石硫合劑是防治果樹縮葉病、白粉病、輪紋病、梨銹病、花腐病、銹病及多種害螨的常用特效藥劑,但殺卵效果不甚理想,尤其是單獨(dú)使用石硫合劑防治柑桔紅蜘蛛,第1、2、7周后蟲口減退率分別為87%、85%、39%。湖南祁東縣靈官鎮(zhèn)騎龍花果園技術(shù)人員采用在石硫合劑中加入洗衣粉和食鹽的辦法,可使第1、2、7周的蟲口減退率均達(dá)到99%—100%。他們的做法是:在0.5波美度石硫合劑中添加0.5%的洗衣粉和0.4%的食鹽,充分混勻后進(jìn)行噴殺。使用前先將洗衣粉與食鹽完全溶化,然后與石硫合劑拌勻,隨配隨用。噴藥時(shí)葉片正反面均要噴勻,效果頗佳。
9.3.樂果加煤油巧防水稻害蟲。去年我縣早稻稻飛虱呈暴發(fā)性大發(fā)生,由于沒有足夠重視,我們只指導(dǎo)群眾按每公頃用40%樂果乳油1.5升對水900公斤進(jìn)行噴霧防治。隔天觀察發(fā)現(xiàn),連一些短翅若蟲都還在活動(dòng)。經(jīng)初步分析,原因可能是害蟲有抗藥性,或蟲口數(shù)量大而藥劑量不夠,或是群眾噴藥技術(shù)問題引起。當(dāng)時(shí)群眾多數(shù)已經(jīng)備足了樂果農(nóng)藥??紤]到群眾經(jīng)濟(jì)情況,我們馬上就地取材采取三條治蟲措施,即一是每公頃用40%樂果乳油1.80—2.25升加煤油450克對清水900公斤噴稻株基部防治;二是按每公頃6.0—7.5公斤的用量在田頭進(jìn)水滴注煤油,灌水至田間有水層3—5厘米,然后結(jié)合每公頃用40%樂果乳油750克對水900公斤噴霧;三是每公頃用煤油6.0—7.5公斤滴注或者拌油砂土150公斤均勻撒施,然后用拉繩或推打稻株基部掃落稻飛虱使其觸油窒息而死。經(jīng)過田間觀察和跟蹤調(diào)查,第一條措施有實(shí)際操作靈活性,被多數(shù)群眾接受實(shí)施,他們認(rèn)為這個(gè)方法簡捷方便,且經(jīng)濟(jì)有效,稻飛虱黑壓壓地死在水面上,殺蟲效果高達(dá)95%以上,還兼治稻葉蟬、薊馬等害蟲。實(shí)踐證明,控制好了用藥濃度比例,樂果與煤油按5—6:1的比例現(xiàn)配現(xiàn)用,就能顯著提高殺蟲效果。其道理是:煤油作為一種表面活性物質(zhì),它能提高藥劑的滲透性能,增加滲透速度,使藥劑能迅速達(dá)到害蟲的作用部位而殺死害蟲。煤油還能在蟲體和水面形成油膜,特別經(jīng)過乳化后更能對害蟲產(chǎn)生機(jī)械性窒息作用殺死害蟲。
9.4.農(nóng)藥中添加植物油。將棉籽油、菜油、大豆油等植物油按8%的比例與農(nóng)藥混合后,植物油不僅能起到油基表面活化的作用,而且也是良好的抗揮發(fā)劑,可使噴出的藥液均勻地覆蓋于植物的表面,且保證農(nóng)藥有更長的殘效期。在合成菊酯農(nóng)藥中,植物油還是一川很好的稀釋劑。用其作輔助劑,可避免因使用礦物質(zhì)油而對某些敏感作物產(chǎn)生藥害。植物油同農(nóng)藥混合后,能產(chǎn)生很好的滲透性,可增大植物的覆蓋面,不易被雨水沖刷流失,在雨后仍能保持良好的藥效。植物油同農(nóng)藥混合后還有光分解的特點(diǎn),可減少噴霧時(shí)的強(qiáng)烈漂移,克服了水因含礦物質(zhì)從而降低農(nóng)藥有效成分的不足。植物油沾滯性強(qiáng),非常適合用于低容量噴霧和超低容量噴霧。研究表明,用植物油作輔助劑噴霧,可使用藥量減少1/8甚至更多。值得注意的是,植物油與農(nóng)藥混用雖然有好處,但植物油不能摻得太多,以防因泡沫過多造成噴管阻塞。
此外,實(shí)行交替使用防治病蟲草害的對口農(nóng)藥,也是提高防治效果的有效措施之一。